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公开(公告)号:CN108395114B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810195762.X
申请日:2018-03-09
Applicant: 三峡大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明涉及纳米材料及涂层的方法,提供一种采用溶胶‑凝胶法制备宽频段增透疏水薄膜的方法。本发明通过溶胶‑凝胶方法制备出的疏水增透薄膜具有增透效果良好、制作成本低及镀膜面积大的特点:在300nm‑900nm光波段范围内,双层宽频带增透薄膜的透射率明显高于空白玻璃的透射率,特别是在432nm‑900nm波段增透膜的透射率均在95%以上,并在593.6nm处达到最大透射率为98.8%,远高于空白玻璃的91.1%。普通玻璃的水接触角为41.6°,经过疏水改性后的增透膜水接触角为145°。并将宽频带疏水增透薄膜与燃料敏化电池结合起来,通过简单的喷涂,电池的转换效率提升了6.4%,在光伏领域及光学器件方向展现出巨大应用潜力。
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公开(公告)号:CN108470623B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810195107.4
申请日:2018-03-09
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明所提供的染料敏化太阳能电池用二氧化硅和氧化锌增透薄膜及其制备方法。采用折射率为1.3的SiO2置于导电玻璃FTO的玻璃表面,折射率为1.9的ZnO置于导电玻璃FTO的导电面,与导电玻璃折射率形成梯度变化,提高导电玻璃的透过率,最终提高染料敏化太阳能电池的效率。本发明所得的增透薄膜既可以提高导电玻璃的透过率,还可以增强电子传输效率,其用于准固态染料敏化太阳能电池,电池光电转化效率可从4.71%提高到5.63%。
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公开(公告)号:CN109535782A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811321284.9
申请日:2018-11-07
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及纳米材料及涂层的方法,主要采用水热法和溶胶-凝胶法制备二氧化钛复合涂层从而形成超疏水薄膜的方法。本发明制备出的超疏水薄膜具有静态水接触角大,滚动角小以及应用基体广的特点,在玻璃基体上静态水接触角可达到162°,滚动角小于1°。这种涂层拥有类荷叶结构的自清洁效果,此外,该膜层能够起到良好的防覆冰、防腐蚀的效果。
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公开(公告)号:CN106925491A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710289047.8
申请日:2017-04-27
Applicant: 三峡大学
CPC classification number: B05C11/045 , B05D1/28
Abstract: 本发明提供一种疏水除污膜镀膜刮刀,刮刀包括前斜面,和与前斜面固定连接,并位于前斜面两端的侧挡片;在工作时,前斜面、侧挡片的内壁和基板的表面,构成一个用于容纳镀膜液体的料斗。使用时,基板倾斜放置,将刮刀侧挡片的正面和前斜面的底棱与基板贴紧;将镀膜液体注入前斜面、侧挡片和基板之间的空间;从上至下移动刮刀;通过以上步骤,将镀膜液体均匀涂布在基板表面。通过采用以上的方案,能够利用自流平的方式实现镀膜,提高镀膜的均匀性,成品镀膜的平面度较佳,并能够修复基体表面的细微划痕等表面缺陷。刮刀不会刮过镀膜表面,因此不会在镀膜表面留下刀痕,产品外观效果较佳。
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公开(公告)号:CN118770552A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410794518.0
申请日:2024-06-19
Applicant: 三峡大学
IPC: B64D1/18 , E01D22/00 , B64U20/80 , B64U20/83 , B64U20/87 , G06V20/17 , G06T7/50 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06T7/73 , G06N3/0464 , G06N3/096 , B64U101/26 , B64U101/45
Abstract: 本发明公开了一种用于桥梁裂纹识别及修补的无人机装置及使用方法,包括裂纹检测、定位、巡线及修补等步骤,确保了修补工作的精确性和有效性。无人机上搭载有多个模块,用于完成定位、识别以及修补的操作,本方法通过改进的YOLOv8算法识别裂纹,并利用自主飞行导航系统对其进行定位,使得无人机可以自动规划最优路径,准确到达裂纹所在位置,根据裂纹特征自动进行精准喷射填充,完成裂缝的即时修补工作,此方法相对于传统的修补方法,不仅显著提升了桥梁检测与维护的效率和可靠性,而且避免了人员高空作业的风险,降低了维护成本,对延长桥梁使用寿命具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106925491B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN201710289047.8
申请日:2017-04-27
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种疏水除污膜镀膜刮刀,刮刀包括前斜面,和与前斜面固定连接,并位于前斜面两端的侧挡片;在工作时,前斜面、侧挡片的内壁和基板的表面,构成一个用于容纳镀膜液体的料斗。使用时,基板倾斜放置,将刮刀侧挡片的正面和前斜面的底棱与基板贴紧;将镀膜液体注入前斜面、侧挡片和基板之间的空间;从上至下移动刮刀;通过以上步骤,将镀膜液体均匀涂布在基板表面。通过采用以上的方案,能够利用自流平的方式实现镀膜,提高镀膜的均匀性,成品镀膜的平面度较佳,并能够修复基体表面的细微划痕等表面缺陷。刮刀不会刮过镀膜表面,因此不会在镀膜表面留下刀痕,产品外观效果较佳。
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公开(公告)号:CN108395114A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810195762.X
申请日:2018-03-09
Applicant: 三峡大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明涉及纳米材料及涂层的方法,提供一种采用溶胶-凝胶法制备宽频段增透疏水薄膜的方法。本发明通过溶胶-凝胶方法制备出的疏水增透薄膜具有增透效果良好、制作成本低及镀膜面积大的特点:在300nm-900nm光波段范围内,双层宽频带增透薄膜的透射率明显高于空白玻璃的透射率,特别是在432nm-900nm波段增透膜的透射率均在95%以上,并在593.6nm处达到最大透射率为98.8%,远高于空白玻璃的91.1%。普通玻璃的水接触角为41.6°,经过疏水改性后的增透膜水接触角为145°。并将宽频带疏水增透薄膜与燃料敏化电池结合起来,通过简单的喷涂,电池的转换效率提升了6.4%,在光伏领域及光学器件方向展现出巨大应用潜力。
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公开(公告)号:CN206661612U
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201720456995.1
申请日:2017-04-27
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本实用新型提供一种疏水除污膜镀膜刮刀,刮刀包括前斜面,和与前斜面固定连接,并位于前斜面两端的侧挡片;在工作时,前斜面、侧挡片的内壁和基板的表面,构成一个用于容纳镀膜液体的料斗。使用时,基板倾斜放置,将刮刀侧挡片的正面和前斜面的底棱与基板贴紧;将镀膜液体注入前斜面、侧挡片和基板之间的空间;从上至下移动刮刀;通过以上步骤,将镀膜液体均匀涂布在基板表面。通过采用以上的方案,能够利用自流平的方式实现镀膜,提高镀膜的均匀性,成品镀膜的平面度较佳,并能够修复基体表面的细微划痕等表面缺陷。刮刀不会刮过镀膜表面,因此不会在镀膜表面留下刀痕,产品外观效果较佳。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205193018U
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201520850669.X
申请日:2015-10-30
Applicant: 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 三峡大学 , 苏州立瓷电子技术有限公司
Inventor: 席家福 , 王斌 , 姜梅 , 李炜 , 高健 , 杨景建 , 赵旭洲 , 李军 , 张昕 , 苗兴 , 白涛 , 孙小平 , 杨洁 , 武广萍 , 李小娟 , 张鹏 , 高世刚 , 孙道明 , 李涛 , 何巍 , 王政宏 , 孟欢 , 李辉 , 钱亚勇
Abstract: 本实用新型公开了一种压电振动传感器,包括传感器壳体、激振动力源、激振器腔体、激振钢锤、振动传感腔体、PVDF压电传感器薄膜和控制电路,所述激振器腔体和振动传感腔体均设置在传感器壳体内,所述激振动力源和激振钢锤设置在激振器腔体内,所述激振钢锤与激振动力源连接,所述控制电路设置在振动传感腔体的顶部,所述PVDF压电传感器薄膜设置在振动传感腔体的底部,所述激振动力源与控制电路电连接,所述PVDF压电传感器薄膜与控制电路电连接。实现准确、实时获取被检测部件的磨损、断裂等结构失效信息的优点。
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公开(公告)号:CN209906659U
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201920635932.1
申请日:2019-05-06
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本实用新型公开一种温度式混凝土冷却模板,包括模板,在模板内表面设有多个温度传感器,温度传感器通过控制电路与水泵相连,水泵一端与通过输水管与水箱连接,另一端通过输水管与设于模板内的冷却水管一端相连,冷却水管另一端通过输水管与水箱相连;所述控制电路包括与温度传感器相连的第一电源和电阻,改装电压表与温度传感器并联,改装电压表与第二电源、电磁继电器相连,电磁继电器通过金属接头与水泵、第三电源相连;本实用新型不仅实现了混凝土在浇筑后硬化过程中的自动降温功能,而且实现了混凝土冷却系统的自动化,还简单有效,节能环保,易于在混凝土施工工程中进行推广。
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